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  • Luogu P1041 [2003NOIP提高组]传染病控制

    P1041 传染病控制

    题目背景

    近来,一种新的传染病肆虐全球。蓬莱国也发现了零星感染者,为防止该病在蓬莱国大范围流行,该国政府决定不惜一切代价控制传染病的蔓延。不幸的是,由于人们尚未完全认识这种传染病,难以准确判别病毒携带者,更没有研制出疫苗以保护易感人群。于是,蓬莱国的疾病控制中心决定采取切断传播途径的方法控制疾病传播。经过 WHO(世界卫生组织)以及全球各国科研部门的努力,这种新兴传染病的传播途径和控制方法已经研究清楚,剩下的任务就是由你协助蓬莱国疾控中心制定一个有效的控制办法。

    题目描述

    研究表明,这种传染病的传播具有两种很特殊的性质;

    第一是它的传播途径是树型的,一个人X只可能被某个特定的人Y感染,只要Y不得病,或者是XY之间的传播途径被切断,则X就不会得病。

    第二是,这种疾病的传播有周期性,在一个疾病传播周期之内,传染病将只会感染一代患者,而不会再传播给下一代。

    这些性质大大减轻了蓬莱国疾病防控的压力,并且他们已经得到了国内部分易感人群的潜在传播途径图(一棵树)。但是,麻烦还没有结束。由于蓬莱国疾控中心人手不够,同时也缺乏强大的技术,以致他们在一个疾病传播周期内,只能设法切断一条传播途径,而没有被控制的传播途径就会引起更多的易感人群被感染(也就是与当前已经被感染的人有传播途径相连,且连接途径没有被切断的人群)。当不可能有健康人被感染时,疾病就中止传播。所以,蓬莱国疾控中心要制定出一个切断传播途径的顺序,以使尽量少的人被感染。

    你的程序要针对给定的树,找出合适的切断顺序。

    输入输出格式

    输入格式:

     

    输入格式的第一行是两个整数n(1≤n≤300)和p。接下来p行,每一行有两个整数i和j,表示节点i和j间有边相连(意即,第i人和第j人之间有传播途径相连)。其中节点1是已经被感染的患者。

     

    输出格式:

     

    只有一行,输出总共被感染的人数。

     

    输入输出样例

    输入样例#1:
    7 6
    1 2
    1 3
    2 4
    2 5
    3 6
    3 7
    

      

    输出样例#1:
    3     
         
    

      


    好神奇的一道题。

    首先可以知道给定的是一棵树,所以就是双向边,但是在这里不需要建双向边。只需要让两个相连的节点保持一定的顺序就行。

    因为每一个周期只能剪短一条。所以我们可以用DFS来枚举每一层周期剪短的是那条边。

    这里我们需要用到每一层的节点和以每一个节点为根root的大小。

    所以要讲这些东西预处理。

    然后进行DFS就可已得到答案了。

    #include <algorithm>
    #include <iostream>
    #include <cstring>
    #include <vector>
    #include <cstdio>
    
    #define boooooooooool bool
    #define INF 2147483647
    
    using namespace std;
    
    int n, p, rootsize[303], cnt[303], ans = INF;
    
    boooooooooool vis[303];
    boooooooooool have_cut[303];
    
    vector<int> FLOOR[303];
    vector<int> tree[303];
    
    int tree_size(int root, int now) {
    	if(vis[root] == 1) return rootsize[root];
    	vis[root] = 1;
    	FLOOR[now].push_back(root);
    	for(int i=0; i<tree[root].size(); i++)
    		rootsize[root] += tree_size(tree[root][i], now+1);
    	return rootsize[root];
    }
    
    void cut(int root) {
    	have_cut[root] = true;
    	for(int i=0; i<tree[root].size(); i++) cut(tree[root][i]);
    }
    
    void connect(int root) {
    	have_cut[root] = false;
    	for(int i=0; i<tree[root].size(); i++) connect(tree[root][i]);
    }
    
    void dfs(int floor, int now) {
    	for(int i=0; i<FLOOR[floor+1].size(); i++) {
    		if(have_cut[FLOOR[floor+1][i]]) continue;
    		else {
    			cut(FLOOR[floor+1][i]);
    			dfs(floor+1, now-rootsize[FLOOR[floor+1][i]]);
    			connect(FLOOR[floor+1][i]);
    		}
    	}
    	ans = min(ans, now);
    }
    
    int main() {
    	scanf("%d%d", &n, &p);
    	for(int i=1; i<=n; i++) rootsize[i] = 1;
    	for(int i=1; i<=p; i++) {
    		int x, y;
    		scanf("%d%d", &x, &y);
    		if(x > y) swap(x, y);
    		tree[x].push_back(y);
    	}
    	tree_size(1, 1);
    	dfs(1, n);
    	printf("%d", ans);
    }
    

      

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